题目内容
已知数列{an}满足
(c为常数,n∈N*)
(1)当c=2时,求an;
(2)当c=1时,求a2014的值;
(3)问:使an+3=an恒成立的常数c是否存在?并证明你的结论.
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(1)当c=2时,求an;
(2)当c=1时,求a2014的值;
(3)问:使an+3=an恒成立的常数c是否存在?并证明你的结论.
考点:数列递推式,数列的函数特性
专题:点列、递归数列与数学归纳法
分析:(1)c=2时,推出关系式an+1-an=an-an-1,进而推出递推公式,再利用递推公式求解数列的通项公式.
(2)观察数列特点,利用数列的周期性即可求解.
(3)假设存在常数c,使an+3=an恒成立,利用此关系式求出c,并进行验证.
(2)观察数列特点,利用数列的周期性即可求解.
(3)假设存在常数c,使an+3=an恒成立,利用此关系式求出c,并进行验证.
解答:
解:(1)c=2时,an+1+an-1=2an (n≥2)
∴an+1-an=an-an-1
∴an-an-1=an-1-an-2=…=a2-a1=6
∴an=an-1+6 (n≥2)
∴n≥2时,
an=an-1+6=an-2+6×2=…=a2+6×(n-2)=6n-4
又n=1时,亦有a1=6×1-4=2 成立
综上可知,an=6n-4
(2)c=1时,an+1+an-1=an (n≥2)
∴an+3=an+2-an+1=-an,
a3=a2-a1=6,a4=a3-a2=-2
∴an+6=an+3+3=-an+3=an
∴数列{an}为一周期为6的数列.
∵2014=335×6+
∴a2014=a4=-2.
(3)假设存在常数c,使an+3=an恒成立.
∵an+3=an
an+2+an=can+1
∴an-1+an=can+1 ①
又an+1+an-1=can ②
①式减②式得,(an+1-an)(1+c)=0.
∴an+1-an=0,或1+c=0.
又n∈N*,an+1-an=0时,数列{an}为常数数列,不满足要求.
∴1+c=0
∴c=-1
c=-1时,有:
an+1+an-1=-an,即对于n∈N且n≥2,都有an+1=-an-an-1.
∴an+3=-an+2-an+1,an+2=-an+1-an.
∴an+3=-an+2-an+1,=an+1+an-an+1=an(n≥1).
所以存在常数c=-1,使an+3=an恒成立.
∴an+1-an=an-an-1
∴an-an-1=an-1-an-2=…=a2-a1=6
∴an=an-1+6 (n≥2)
∴n≥2时,
an=an-1+6=an-2+6×2=…=a2+6×(n-2)=6n-4
又n=1时,亦有a1=6×1-4=2 成立
综上可知,an=6n-4
(2)c=1时,an+1+an-1=an (n≥2)
∴an+3=an+2-an+1=-an,
a3=a2-a1=6,a4=a3-a2=-2
∴an+6=an+3+3=-an+3=an
∴数列{an}为一周期为6的数列.
∵2014=335×6+
∴a2014=a4=-2.
(3)假设存在常数c,使an+3=an恒成立.
∵an+3=an
an+2+an=can+1
∴an-1+an=can+1 ①
又an+1+an-1=can ②
①式减②式得,(an+1-an)(1+c)=0.
∴an+1-an=0,或1+c=0.
又n∈N*,an+1-an=0时,数列{an}为常数数列,不满足要求.
∴1+c=0
∴c=-1
c=-1时,有:
an+1+an-1=-an,即对于n∈N且n≥2,都有an+1=-an-an-1.
∴an+3=-an+2-an+1,an+2=-an+1-an.
∴an+3=-an+2-an+1,=an+1+an-an+1=an(n≥1).
所以存在常数c=-1,使an+3=an恒成立.
点评:本题主要考察了利用数列的递推式求数列的通项,属于难题.
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